工程院岗亭方案730Word格式文档下载.docx

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根据A岗亭屋顶的情况,太阳能组件选用的为非晶硅组件,功率分别为5Wp/块及15Wp/块;

总功率为150Wp。

组件铺设效果图,如图1-1所示:

图1-1A岗亭

本项目根据A岗亭结构与建筑特点,选择5W非晶硅电池组件6块和15W非晶硅组件8块串联,容量为150W。

如下图1-2所示

图1-2A岗亭

1.1.2B岗亭解决方案

根据屋顶的情况,太阳能组件选用的为非晶硅组件,功率分别为5Wp/块及15Wp/块;

总功率为510Wp。

组件铺设效果图,如下所示:

图1-3B岗亭

本项目根据B岗亭结构与建筑特点,选择5W非晶硅电池组件6块和15W非晶硅组件32块串联,容量为510W。

如下图1-1所示

图1-4

A、B岗亭总发电量为660Wp。

1.2组件参数分析

晶硅组件

非晶硅组件

转换效率(%)

17

8-10

造价(元/W)

5

衰减比较

12年之内不超过10%;

10年之内不超过15%

20年衰减20%

20年衰减25%

发电量

根据阳光强度及辐照情况,发电量逐渐变化

接收阳光辐射进行发电,阴天也可以

技术成熟度

国内晶硅组件触控国外的很多,技术成熟度高

技术相对来说比较年轻,属于刚起步没多久阶段

优势

发光量同等功率的电站,相对来说很高

透光性很好,目前市场基本锁定城市光伏建设

施工

成本低

相同功率下,由于单板组件需求数量较大,走线较多,相应的成本也比较高。

经上述表格分析,我们根据非晶硅组件的特性,结合岗亭放置位置有树木遮挡的特点,该项目采用非晶硅组件。

1.2.2组件规格介绍

两种功率规格5Wp和15Wp具体参数如下:

规格参数:

测试条件:

1000W/m2,25℃,AM1.5

标称功率Pm)

15Wp(±

5%)

最大工作电流(Ipm)

858mA

最大工作电压(Vpm)

17.5V

短路电流(Isc)

1.2A

开炉电压(Voc)

23V

输出连接线

0.75mm2,2M

连接器

Clamps

极性标记

Red(+)Block(-)

净重

4.5kg

5Wp(±

286mA

450mA

21V

1.6kg

1.2.3储能蓄电池产品介绍

根据设计要求本系统需满足阴雨天天数1天,放电深度50%,根据上述要求选择相应的蓄电池容量,蓄电池选择DJW系列免维护铅酸蓄电池。

本工程A岗亭采用2×

12V/80Ah密封阀控免维护铅酸蓄电池;

B岗亭2×

12V/200Ah密封阀控免维护铅酸蓄电池。

优点如下:

■维护简单

充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成为电解液,基本没有电池液减少;

■持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,密封保存,因此不易污染环境,使用寿命常;

■自放电极少

使用特殊的铅铝合金生产板栅,把自放电控制在最少的范围内;

■寿命长,经济性好

电池板栅采用耐腐蚀性好的铅铝合金,同时采用特殊的隔板能保持住电解液,再同时用压力压紧正板活性物质,防止脱落,所以本电池是一种寿命长、经济性电池;

■内阻小

本特性使大电流放电性好;

■深度放电后有优良的恢复能力

 如出现深度放电,经过适当充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复

1.2.4控制器

光伏控制器利用太阳能电池将太阳能转化为电能并贮存于电池内部。

控制器是有效控制太阳能发出的电向蓄电池充电,蓄电池向负载放电,使蓄电池在安全工作电压、电流范围内工作的装置。

它的控制性能直接影响蓄电池使用寿命和系统效率。

根据工程院岗亭实际情况本项目选择JWL-TB系列型号控制器。

主要特点:

◆全铝壳,硅胶封装,防水等级IP67

◆专为太阳能—市电互补照明系统设计

◆采用了基于专家控制系统的专用软件,实现了智能优化SOC控制,更先进、更可靠

◆更高效,有效保证并延长了系统部件的使用寿命

◆高效串联式PWM充电方式

◆蓄电池优先,实现了蓄电池或市电无负载冲击的不停电软切换

◆可附加市电补充充电模块

◆不仅节能且具有极高的供电保障率

表1-1控制器具体参数

A岗亭

B岗亭

型号

JWL-TB-15A

JWL-TB-30A

总额定充,放电电流

15A

30A

系统电压

□12V;

□24V/12VAUTO;

过载,短路保护

1.25倍额定电流60秒.

1.5倍额定电流5秒时过载保护动作.≥3倍额定电流短路保护动作

空载损耗

正常模式≤7mA省电模式≤3.5mA

充电回路压降

不大于0.26V

放电回路压降

不大于0.15V

超压保护

17V,×

2/24V;

工作温度

工业级:

-35℃至+55℃(后缀I);

提升充电电压

14.6V;

×

(维持时间:

10min)(仅当出现过放电时调用)

直充充电电压

14.4V;

10min)

浮充

13.6V;

直至降到充电返回电压动作)

充电返回电压

13.2v;

温度补偿

-5mv/℃/2V(提升,直充,浮充,充电返回电压补偿);

欠压电压

12.0V;

过放电压

11.1V-放电率补偿修正的初始过放电压(空载电压);

切换电压

11.4V;

控制方式

充电为PWM脉宽调制

2工程院岗亭独立供电系统配置及技术参数

序号

品名

技术规格

1

蓄电池

12V/80Ah密封阀控免维护铅酸,使用寿命3年以上(标准条件下)。

12V/200Ah密封阀控免维护铅酸,使用寿命3年以上(标准条件下)。

2

电池板

晶体硅电池板5Wp,6块,寿命20年以上

3

晶体硅电池板15Wp,8块,寿命20年以上

晶体硅电池板15Wp,32块,寿命20年以上

4

控制器

DC12V15A,可实现纯光控和光时控配合,含光源半功率控制,使用寿命5年以上

DC12V30A,可实现纯光控和光时控配合,含光源半功率控制,使用寿命5年以上

其他辅助设备

线缆、螺丝等

6

该配置采用了使用寿命更长的LED灯,照明时间更长,能满足每天10小时照明,1个阴雨天能正常工作。

3年发电量计算

根据RETScreen软件所提供的北京地区辐照量,本项目采用与岗亭屋顶密切结合的方式,采用15°

倾角平铺方式安装。

A岗亭具体发电量参数见附表3-1,B岗亭具体发电量参数见附表3-2。

3.1A岗亭各月辐射量如下表

表3-1北京地区15°

倾角A岗亭各月辐射量

系统名称

屋顶光伏发电系统

装机容量

150W

系统发电效率

0.797%

月份

倾斜面上月均辐射量

每月发电量

单位

kW/m2

kWh

1月

2.08

7.71

2月

2.89

9.67

3月

3.72

13.79

4月

17.93

5月

5.44

20.16

6月

5.47

19.62

7月

4.22

15.64

8月

9月

3.92

14.06

10月

3.19

11.82

11月

2.22

7.96

12月

1.81

6.71

系统全年总发电量量(kWh)

160.71

环保效益分析

首年减排量(kg)

57.86

二氧化碳

154.1

二氧化硫

1.05

氮氧化合物

0.51

结论

本系统具有良好的环保效益、社会效益及节能效益。

3.2B岗亭各月辐射量如下表

表3-2北京地区15°

倾角B岗亭各月辐射量

510W

26.21

32.89

46.87

60.97

68.55

66.70

53.17

47.80

40.20

27.07

22.81

546.42

196.7

524

3.55

1.75

4原理框图

图4-1独立光伏发电系统框图

5运行方式

该系统主要是靠白天太阳能电池板所发出的电能储存于蓄电池中,待夜间需要用电时控制器自动监测亮灯条件后,自动送电至路灯;

在晴好的天气里,充电量要大于夜晚的用电量,这样当阴雨天无日照或日照不足时,蓄电池中被多储存的电能供负载使用。

6技术优势

该项目采用离网独立的光伏发电系统,该电站虽小,但我们在前期设计的时候,对于北京地区的气象情况及该光伏系统的供电负荷情况进行了详细的计算分析,以满足正常生活及恶劣天气情况下的用电需求。

且同时在节能减排及节能示范作用方面起到了很好的效果;

也让人们更直观的体验到太阳能所带给我们的光明,且把光-电原理的转换做到了很好的配合,非晶硅组件的选择提高了整个离网独立系统电站的发电效果及阳光资源利用率。

7项目技术及产品标准

GB11011-89非晶硅太阳能电池性能测试的一般规定

GB/T18479-2001地面用光伏(PV)发电系统概述和导则

GB/T6495.1-1996光伏器件第1部分光伏电流-电压特性的测量

GB/T6495.3-1996光伏器件第3部分地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据

IEC60904-1光伏电流-电压特性的测量(GB/T6495.1-1996)

IEC61173-1992光伏(PV)发电系统的过压保护导则

IEC61194-1992独立光伏系统的特性参数

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